地热井洗井、增产工艺
抽油井的洗井工艺的提高

抽油井的洗井工艺的提高摘要:洗井是油井措施的一种常见的方式,包括新井的替浆洗井,油井清蜡清油,油井脱气,还包括打水泥塞挤水泥前的降温脱气洗井,压井等洗井方式,这些方式中要想取得比较理想的洗井效果,就必须注意洗井方式及洗井排量温度等因素.在油井洗井措施中,各种方式的灵活运用会对油井增产,维护等起到关键的作用.关键词:常见的洗井方式热洗洗井结蜡井目前在油井清蜡的方法中,由于锅炉车热洗清蜡的方法清蜡效果完全、彻底而得到广泛的应用。
它主要是采用锅炉车将水加热到80度左右,然后将热水通过进水管注入油井的套管中,由套管进入油管中,将结蜡熔化,再经抽油机从油管中将熔化的蜡抽出。
由于采用锅炉车一次加热,很难将水加热到100度以上,加热后水的温度较低,注入的热水在通过抽油机抽出时才能将蜡熔化并排出,所需热水量大,常规需要30吨水左右,清蜡成本高,怎样更合理的洗井就是这次要探讨的目的。
一、常规洗井操作规程:1、每口井热洗水量不低于24m3(2罐水)、水温不低于90℃,第一罐洗井时间不少于50分钟,第二罐洗井时间不低于40分钟;对于需要洗3罐水的,第一罐、第二罐均不低于50分钟,第三罐洗井时间不低于40分钟;2、每罐热水必须打完;3、洗井时采取高水温、低排量方法,泵车要在低档运行;若在洗井过程中泵车起压(不超过3MPa),应先停泵半小时,待管壁蜡慢慢熔化后再起泵;油井热洗过程严禁停井,油井出油温度不低于50℃。
4、各管理区根据管线长度和回压情况,决定是否要先冲管线再洗井;5、油井热洗3天内无特殊情况严禁停井,班组要加强油井热洗后的监控,每天量电流不低于2次,发现油井回压升高、电流上升或液量下降要及时上报作业区干部,落实清楚后上报生产技术室,共同查找原因,并制定措施。
6、责任干部和热洗员要做到特殊情况下的四个不洗:①水温不达标不洗②水量不够不洗③皮带松不洗④3-5 天内有停井计划的不洗。
二、常规热洗操作规程1、准备工具(1)编制热洗方案;(2)热洗清蜡车一部,同层原油 30m3;(3)工具、用具:450mm管钳1把,钳形电流表一块,纸笔;(4)穿戴好劳保用品。
地热井洗井、增产工艺

地热井洗井、增产工艺一、洗井工艺技术洗井目的:成井工艺是指钻井、换浆、安装井管、填砾、封闭以及洗井、抽水试验、采集水样等工序的总称,因此,洗井是成井工艺的一个承前启后的关键工序。
地热井有裸眼和滤水管两种过滤器完井方式。
为了最大限度地获取地热水,地热井一般都要经过简单或复杂的洗井工艺,并采用多种洗井方法。
特殊的情况下一种洗井方法多次重复使用,使地热井的水量、水温达到设计或合同指标的要求,同时尽量达到最佳水量及水温,工程项目质量合格,最后经抽水试验和采集水样化验,通过水量和水质检验。
经调研资料,可查到的方法大致有以下几种:1、喷射洗井,通过花管孔眼清除井壁泥皮,疏通裂隙;2、压缩空气洗井(正、反循环),震荡、抽吸井内冲洗液,疏通裂隙并排除沉沙;3、水泵抽水洗井,清除井底沉沙;4、酸洗井,将盐酸压入碳酸盐类岩层的裂缝中,扩大地下水出水通道;5、多磷酸盐洗井,与井内泥皮发生化学反应,使其沉淀,辅以其他方法使其排除孔外;6、液态CO2洗井;7、活塞洗井,清除井壁泥皮,抽吸裂缝泥沙;8、压水洗井;9、爆破洗井、增水。
一)、喷射洗井地热井完井工序结束后,要连续进行喷射洗井,用泥浆泵注清水稀释置换泥浆。
有些地热井由于各种原因,停待很长时间没有及时换浆,给后续洗井工作带来较大的困难。
换浆过程中,要用侧喷冲井器喷射井壁,扰动解除在钻探过程中孔壁上粘结的泥皮,主要含水层井段要增加喷射次数。
一般换浆和喷射洗井从下向上进行,取水井段喷射洗井结束后,将侧喷冲井器下至井底继续清水换浆,直到井口返液较清和基本不含泥砂为止。
喷射洗井结束后连续进行多磷酸盐洗井;岩溶裂隙很发育的地热井,可接着进行压缩空气洗井。
二)、压缩空气洗井法地热井压缩空气洗井一般采用石油钻井行业的高压高排量的空气压缩机,常用空气压缩机的能力为10m3/150kg。
采用反冲洗的作业方法,风管采用钻杆,下入深度一般500~1000m。
压缩空气洗井产生间断喷流的出水方式(水量大时连续出水),喷流高度可达几米至十几米,井中的水柱上下振荡幅度几百米,几百米水柱压力的瞬间释放有助于含水层的疏通出水。
句容赤山湖地热井成井工艺方法

句容赤山湖地热井成井工艺方法陈进宝;苏金宝;陈娟;杨春光;曹勇【摘要】江苏句容出露发育广泛白垩系红色细砂岩、泥质砂岩,浅埋于松散层之下,水文地质条件极差,地下水贫乏,钻井多数为干孔。
通过钻探施工,句容赤山湖地热井先期排水量在2~3 m3/h,通过对其地质含水条件的分析,提出了应用深水泵与“脉动排砂法”,分选抽水层位等新的施工、洗井、抽水工艺理论,最终使该井日产高达500余m3。
该井的成功对贫水地层找水以及碎屑岩区洗井排水具有巨大的借鉴意义与实用价值。
%Widely developed Cretaceous red sandstone and argillaceous sandstone outcropped in Jurong of Jiangsu, which were shallowly buried in unconsolidated layers under very poor geological conditions.Because of the shortage of groundwa-ter, most drilling encountered dry holes.Only by simple drilling, the initial output of the geothermal well in Jurong was a-bout 2~3m3/h.After the analysis on geological conditions of water-bearing, some new process theories of construction, well washing and pumping were put into application: deep w ater pump and “sand discharge by pulsation”, and sorting pumping horizon;water output was up to more than 500m3/day.The success in this well has practice value with reference significance to the water research in water-lacking layer and well-flushing in clastic rocks.【期刊名称】《探矿工程-岩土钻掘工程》【年(卷),期】2013(000)008【总页数】4页(P35-38)【关键词】地热井;贫水地层;施工方法【作者】陈进宝;苏金宝;陈娟;杨春光;曹勇【作者单位】江苏省地质勘查技术院,江苏南京,210008;河海大学地球科学与工程学院,江苏南京,210098;江苏省地质勘查技术院,江苏南京,210008;句容市赤山湖管理委员会,江苏句容,212433;句容市赤山湖管理委员会,江苏句容,212433【正文语种】中文【中图分类】P634.5;TE2491 概述随着经济建设的迅猛发展,能源供需矛盾日益突出,地热资源的开发利用是解决当前能源供需矛盾的有效途经之一,地下热能的开发利用已经成为常规能源不可抵御的商业性竞争对象。
热洗、洗井规定

永宁采油厂洗井作业实施细则一、新旧井作业1、必须带斜叉、通井规硬探人工井底后上提60cm洗井.2、压裂完后,由区队长负责放喷然后带封隔器探砂面.但封隔器不能超过射孔段,如探不上,投产时带泵探砂面。
以上人工井底,砂面泵挂数据必须准确登记。
8至12小时后投产。
上液半小时后,方可收车.投产完毕后,资料交给队长,资料不全的不予结账。
二、日常生产管理采油大队(区队)根据油井结蜡周期,定期安排井网管线熔蜡和油井熔蜡。
井网管线除坚持按时投、接球工作外,还要定期加防阻剂和清蜡剂,必要时进行分段热洗清蜡扫线,确保管线畅通;油井清蜡在摸清结蜡周期的情况下定期进行热洗熔蜡;管网井熔蜡排出的油水和蜡块要单存、单交,禁止进入油井管网集输管线,严防造成新的堵塞。
三、冲沙施工(一)修井冲沙洗井1。
冲沙管柱下部应带洗鞋或冲沙喷嘴。
2。
冲洗管柱下至距砂面5.0米处,应进行循环冲洗,返出正常后,开始下放管柱冲沙。
3。
正常冲沙,要观察泵压变化,以泵压为主指挥冲沙施工。
4。
冲沙时的泵压不得超过水龙带的安全工作压力,并根据井深计算出液柱压力,应在超液柱压力和安全压力之间施工.5。
应监视返出量的变化,防止油管放入砂面内形成砂堵,如有返出降低蹩泵应立即上提管柱和加大排量,循环解堵。
6.冲沙过程中,因故被迫停止循环时,应立即上提管柱至沙面以上10米左右,并定时活动;若是修井动力发生故障,应连续循环冲洗,不能停泵,以防卡钻。
7。
冲洗至井底或预定位置后,应大排量冲洗,至油井返出液含砂量小于5‰为止。
8.冲洗彻底后,应在停洗一个小时后下放管柱探砂面,以悬重下降2.0吨左右为止,并连续探两次一致,即为目前砂面深度.(二)油井压裂后投产洗井:(1)油井冲沙应用大排量,当砂没有返出时,不能下放太快,防止插入悬砂内,接单根时要充分洗井,否则暂不接单根,冲洗彻底。
(2)油井施工中,严禁用带着Φ110毫米以上的工具及封隔器的管柱进行探砂和冲砂之类的作业.(3)压裂、喷砂、冲砂过程中,压力突然升高时,应立即改反洗或马上提管柱。
地热施工工艺

地热施工工艺标题:地热施工工艺详解一、引言地热能作为一种清洁、可再生的能源,其开发利用在当今社会越来越受到重视。
地热施工工艺是实现地热资源有效开发和利用的关键环节,涉及到地热井钻探、地热能交换系统安装以及后期维护等多个步骤。
本文旨在详细介绍地热施工的主要工艺流程和技术要点。
二、地热施工工艺流程1. 地质勘查与设计阶段在施工前首先进行地质勘查,分析地热田的地质构造、热储层性质、地温梯度等参数,根据勘查结果设计合理的地热井深度、位置及结构形式。
2. 地热井钻探施工阶段采用专业的地热钻机进行钻探,施工过程中需严格控制钻进速度和压力,确保钻孔质量。
同时,对钻井产生的岩屑和泥浆进行实时监测,以获取地下地热储层的相关信息。
3. 地热能交换系统安装阶段钻井完成后,安装地热能交换系统,主要包括地热泵、换热器、管道等设备。
将U型或螺旋型换热管置入钻孔中,通过循环液(如防冻液)吸收地热能并将其传递至地面的地热泵,再由地热泵将低位热能转化为高位热能,为用户提供供暖或热水服务。
4. 系统调试与验收阶段完成设备安装后,进行系统充水试验、运行调试,并检测各项性能指标,确保地热系统能够稳定、高效运行。
经过验收合格后,方可正式投入使用。
5. 后期运维管理阶段地热系统的使用寿命与其运维管理水平密切相关,应定期进行设备检查、清洗换热器、补充或更换循环液等工作,确保系统长期稳定运行。
三、结语地热施工工艺不仅要求精准科学的设计,更需要严谨精细的施工操作。
从前期的地质勘查到后期的运维管理,每个环节都关乎地热能利用项目的成功与否。
因此,提升地热施工工艺技术水平,对于推动我国地热能产业的发展具有重要意义。
地热井常见主要问题分析与研究

地热井常见主要问题分析与研究【摘要】地热能是一种新型的能源和资源,具有绿色环保、可再生、用途广等特点,其热量源于地球的熔融岩浆和放射性物质的衰变释放的能量以及地球板块相互碰撞错动产生的摩擦热。
目前地热资源已利用于地热供暖、生活热水、洗浴、水产养殖、农业种植、工业生产及旅游综合服务等众多领域。
到目前为止,地热能利用的唯一手段为地热井,因此地热井的成井是地热利用的基础和关键。
本文结合肃宁北站地热采暖系统工程对地热井常见主要问题进行了分析研究。
【关键词】地热井常见问题分析研究一、地热钻井地热钻井是一项非常重要的特殊技术,它用于地热蒸气和地热水的钻井,是勘探和开采地热流体必须采用的手段之一。
地热钻井的深度一般在1000米到3000米之间,大多数是在2000米左右,有少量的超过了3000米。
随着时间的推移和科学技术的不断发展变化,地热钻井技术也在不断发展着。
其中井身结构及套管结构、钻井工艺、完井工艺以及洗井工艺不断发展随着时间的变化逐渐表现出来。
1、井身结构及套管结构。
从20世纪70年代至今,井身结构经历了153/8”+81/2”、171/2”+121/4”+82/2”、171/2”+121/4”+95/8”、171/2”+95/8”、171/2”+121/4”+95/8”+81/2”等几种不同型号的变化,与其配套的套管结构则经历了相应的103/4”+51/2”、133/8”+103/4”+51/2”、133/8”+103/4”+7”、133/8”+7”、133/8”+103/4”+7”+81/2”等几种型号。
不得不说由简入精,井身结构及其配套的套管结构已经越来越成熟完善。
2、钻井工艺。
地热市场的占领在于将石油钻井中先进成熟的工艺和相关的水文、地热等条件有机结合起来,并且充分引进各种现代的设备,选用优质的钻头和各种机械参数,提高钻井的效率,缩短建井周期。
再加上引进现代科学的泥浆工艺,在地热钻井过程中,针对不同的地层,采取不同的科学泥浆配方,以达到平衡钻井的目的。
洗井工程方案设计
洗井工程方案设计一、工程概述洗井工程是指对井筒进行清洗、冲刷、清理井底残渣和泥饼,以及对井下沉积物进行清理和清洗的工程。
洗井的目的是清除井孔内的沉淀物、泥饼等,提高井筒的产能和采油效果。
本工程拟对XX油田XX井进行洗井,旨在提高井下产能和改善油层产能分布。
二、工作任务1. 确定洗井工程的目的和任务,制定详细的洗井方案和进度计划。
2. 按照方案要求,组织施工队伍、准备设备、材料和工具,确保施工顺利进行。
3. 对井筒进行清洗、冲刷,清理井底残渣和泥饼,以及对井下沉积物进行清理和清洗。
4. 按照方案要求完成洗井后的检测和评价,对洗井效果进行评估。
三、工程前期准备1. 洗井施工前需对施工人员进行安全培训和技术培训,确保施工人员具备安全意识和专业技能。
2. 准备洗井所需的设备和工具,包括水泵、冲刷工具、清洗剂等。
3. 确保洗井施工现场的环境卫生和安全,防止发生事故。
四、洗井工程方案1. 洗井前的检测和评价:对井下产层进行评估,确定井下沉积物的性质和分布情况。
2. 选取合适的洗井液:根据井下沉积物的性质和分布情况,选取合适的洗井液,确保清洗效果。
3. 制定洗井工艺方案:根据井下沉积物的性质和分布情况,制定详细的洗井工艺方案,包括冲刷、清洗、清理等步骤。
4. 施工人员培训和安全措施:对施工人员进行安全培训,确保施工过程中的安全,并采取必要的安全措施,如佩戴防护装备、设置警示标志等。
5. 确定洗井的进度和施工队伍:根据洗井工程的任务和要求,确定施工进度和施工队伍,确保施工顺利进行。
五、洗井过程1. 准备工作:对洗井设备进行检查和试运行,确保设备正常运转;清理井口周围的杂物和泥土,确保施工环境整洁。
2. 洗井液的注入:将选取合适的洗井液注入井筒,确保洗井液能够充分深入井孔。
3. 冲刷和清洗:利用水泵和冲刷工具进行井筒的冲刷和清洗,将井下沉积物和泥饼清除干净。
4. 检测和评价:洗井完成后,对洗井效果进行检测和评价,评估洗井效果,确保洗井工作的质量。
气举—酸化联合洗井技术在地热资源开发中的应用
气举—酸化联合洗井技术在地热资源开发中的应用作者:凌安航来源:《价值工程》2018年第21期摘要:中国华北地区的碳酸盐岩热储层是优质的地热资源储层,由于储层内部裂缝发育,钻井过程中常伴有严重的钻井液漏失,导致钻屑堵塞地层内的渗流通道,影响地热井的出水量。
本文根据气举-酸化联合洗井技术在南华北地区地热井的实际应用情况,对该技术的基本原理、施工方法和应用效果进行了说明,同时探讨了注气泵压和注气方式对洗井效果的影响,综合考虑各类因素得出适用于实际生产的洗井技术参数,对指导地热资源开发具有一定的实用价值。
Abstract: Carbonate thermal reservoirs in North China are high-quality geothermal resource reservoirs. Due to the development of internal fractures in the reservoirs, serious loss of drilling fluid are often accompanied in drilling process, resulting in drilling cuttings blocking the seepage channels in the formation, and influencing the output of geothermal wells. Based on the practical application of gas lift-acidification combined well-cleaning technology in geothermal wells in South China and North China, the basic principles, construction methods and application effects of this technology are described. At the same time, the influence of gas injection pumping and gas injection on the well-cleaning effect is discussed, and comprehensively considering various factors, the technical parameters of well washing suitable for actual production are obtained, which has a certain practical value on the development of geothermal resources.关键词:地热资源;碳酸盐岩热储;洗井Key words: geothermal resources;carbonate rock thermal storage;well cleaning中图分类号:P578.6 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2018)21-0139-020 引言地热能是一种绿色低碳的可再生能源,随着化石能源的日益短缺和生态环境的不断恶化,地热能应用受到了越来越多的关注。
某地热井水量小原因分析及洗井方法选择
某地热井水量小原因分析及洗井方法选择张庆盟;邢向渠;赵普辉;吴富政;张文龙【摘要】某地热井因施工周期长、中间又进行了事故处理等,初步抽水水量较小,后经物理、化学洗井方法相结合,水量增加了2倍,达到了预期效果。
%Because of the long construction period and the accident treatment,the initial pumping water wasnot sufficientin a geothermal well.Bycombining the physicalandchemical well washing methods, the water yield increased by 2 timeswith-desired effect.【期刊名称】《探矿工程-岩土钻掘工程》【年(卷),期】2013(000)008【总页数】3页(P39-41)【关键词】地热井;洗井;方法选择【作者】张庆盟;邢向渠;赵普辉;吴富政;张文龙【作者单位】河南省地矿局第一地质勘查院,河南郑州,450001;河南省地矿局第二地质环境调查院,河南郑州,450053;河南省地矿局第二地质环境调查院,河南郑州,450053;河南省地矿局第二地质环境调查院,河南郑州,450053;河南省地矿局第二地质环境调查院,河南郑州,450053【正文语种】中文【中图分类】TE2491 项目概况1.1 地质概况该区地层结构自上而下依次为:第四系、新近系、二叠系、石炭系、奥陶系、寒武系等。
第四系主要岩性为粘土、细砂互层。
新近系岩性以粘土为主,夹灰白色砂质泥灰岩,半胶结中细砂。
二叠系:以灰、灰绿、深灰色灰岩,灰、紫灰色泥岩、砂质泥岩,灰黄、橙黄色中、细粒砂岩互层,下部有薄层煤层,该层厚度较大。
石炭系(C):下部以燧石层、煤线和泥质粉砂岩为主;中部为中粗粒石英砂岩、含黄铁矿颗粒和团块;上部为灰色泥质细砂岩、砂质泥岩;中间夹薄层煤。
采用综合、特色洗井法改善地热井完井指标
在取水顶界上 . 采用盂式止水器 和注水 泥联合止水 . 以阻隔上 、 下
水的联 系。 1 首 次 洗 井 及 存 在 的 问题 _ 2
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20 0 9年 3月 5 日进 行 了 初 次 洗 井 ,首 先 分 次 将 井 内 泥 浆 替 成 清 水 ; 是 采 用  ̄17 二 2 mm 冲 孔 器 ( 图 1 通 过 冲 孔 器 的 喷 水 孔 高 速 射 见 ) 出 . 用 高 压 水 流 的喷 射 作 用 达 到破 坏 孔 壁 泥 皮 的 目 的 。 冲孔 器 喷 水 利
本 井 主要 取 水 段 选 定 在 10 — 2 5 之 间 . 层 为 上 第 三 系 馆 陶 65 21m 地 组 . 水 层 段 总厚 为 6 0 , 中 砂 岩 含 水 层 2 取 1m 其 2层 , 合计 厚 度 15 占 8 m,
分 别 计 算 出 各 段 管 内 和 管 外 环 空 间 隙 的 体 积 ( 径 根 据 测井 资 料 取 平 井 均值) 将所需固体焦磷酸钠按 7 。 %的 比例 溶 解 于 温 水 中 ( 据 容 器 的 根 体 积 和 剩 余 量 考 虑 附 加 量 )搅 拌 均 匀 。 后 用 泥 浆 泵 将 各 段 所 需 的焦 , 然
水 温要 求 : 0 3 8  ̄ ℃
焦 磷 酸 钠 ( a 2 对 泥 皮 的溶 解 作 用 是 一种 物 理 化 学 现 象 , 对 N4 0) P 它 我 单 位 采 用 G 一 6 0型 钻 机 、 B 10 / 、B 8 o5 泥 浆 泵 Z 20 T W一 2 07 T w一 5 ,A 泥 皮 的 主 要 作 用 是 磷 酸 根 在 溶 液 中呈 聚 合 大 分 子 . 些 大 分 子 又 带 有 这 各 一台 ,于 20 0 8年 1 1月 2 2日开 钻 ,0 9年 2月 1 日终 井 , 井 深 20 0 很 多 负 电 荷 , 种 大 负 离 子 与 处 于 粘 土 颗 粒 棱 角 位 置 带 有 一 定 正 电荷 这
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地热井洗井、增产工艺一、洗井工艺技术洗井目的:成井工艺是指钻井、换浆、安装井管、填砾、封闭以及洗井、抽水试验、采集水样等工序的总称,因此,洗井是成井工艺的一个承前启后的关键工序。
地热井有裸眼和滤水管两种过滤器完井方式。
为了最大限度地获取地热水,地热井一般都要经过简单或复杂的洗井工艺,并采用多种洗井方法。
特殊的情况下一种洗井方法多次重复使用,使地热井的水量、水温达到设计或合同指标的要求,同时尽量达到最佳水量及水温,工程项目质量合格,最后经抽水试验和采集水样化验,通过水量和水质检验。
经调研资料,可查到的方法大致有以下几种:1、喷射洗井,通过花管孔眼清除井壁泥皮,疏通裂隙;2、压缩空气洗井(正、反循环),震荡、抽吸井内冲洗液,疏通裂隙并排除沉沙;3、水泵抽水洗井,清除井底沉沙;4、酸洗井,将盐酸压入碳酸盐类岩层的裂缝中,扩大地下水出水通道;5、多磷酸盐洗井,与井内泥皮发生化学反应,使其沉淀,辅以其他方法使其排除孔外;6、液态CO2洗井;7、活塞洗井,清除井壁泥皮,抽吸裂缝泥沙;8、压水洗井;9、爆破洗井、增水。
一)、喷射洗井地热井完井工序结束后,要连续进行喷射洗井,用泥浆泵注清水稀释置换泥浆。
有些地热井由于各种原因,停待很长时间没有及时换浆,给后续洗井工作带来较大的困难。
换浆过程中,要用侧喷冲井器喷射井壁,扰动解除在钻探过程中孔壁上粘结的泥皮,主要含水层井段要增加喷射次数。
一般换浆和喷射洗井从下向上进行,取水井段喷射洗井结束后,将侧喷冲井器下至井底继续清水换浆,直到井口返液较清和基本不含泥砂为止。
喷射洗井结束后连续进行多磷酸盐洗井;岩溶裂隙很发育的地热井,可接着进行压缩空气洗井。
二)、压缩空气洗井法地热井压缩空气洗井一般采用石油钻井行业的高压高排量的空气压缩机,常用空气压缩机的能力为10m3/150kg。
采用反冲洗的作业方法,风管采用钻杆,下入深度一般500~1000m。
压缩空气洗井产生间断喷流的出水方式(水量大时连续出水),喷流高度可达几米至十几米,井中的水柱上下振荡幅度几百米,几百米水柱压力的瞬间释放有助于含水层的疏通出水。
根据出水持续时间和间断时间的比例可估算地热井的出水能力。
压缩空气洗井结束后,一般采用水泵抽水洗井和试水。
1台四级加压、流量l0m3/min、最大压力25MPa的高压空压机能把2000多米深的水柱顶出地面,在井内瞬间形成负压,使地层里的水自然冲出,可有效提高洗井速度。
高压空气压缩机负压洗井的原理是利用高压空气压缩机把气体压缩产生压力,在一定的深度利用压缩空气的膨胀性产生气举,将井内液体带出,使井筒内瞬间形成负压,在地层压力下,使热储层中的地热水快速流出,疏通地下热水通道,达到快速洗井之目的。
高压空气压缩机洗井方便快捷、工序简单、省时、省力、成本低廉。
采用高压空气压缩机负压洗井一般只需2~3天,最快仅用1天;既节约时间,又减少泥浆对储层污染,使成井后的地热水温、水量均有大幅提高。
1、正循环洗井如图1所示,将Φ73 mm风管(钻杆)下到井内一定深度,压缩空气冲出风管时,迅速与井内液体混合形成气泡,使得三相混合液的比重降低,在风管出口处形成低压区。
气泡在上升过程中,由于井内压力的作用逐渐减小,继而继续膨胀,其膨胀功能转化为动能而使井内液柱向上运动,从而携带井内岩屑至井外,达到洗井的目的。
2、反循环洗井洗井机具由风管和出水管组成,采用并列式安装方式(图2)。
压缩空气经风管下行到达出水管一定深度时,与出水管内的液体混合,在出水管内形成负压,使得出水管内的液体向上运动,下部的泥砂及岩屑随即进入出水管内,形成气、液、固三相混合物,一同排出井外。
其洗井机理与正循环相似。
在相同的井内,由于洗井方法不同(洗井液上返通道不同),其相同直径的岩屑的自由悬浮速度也不同,用相同的空压机洗井,反循环的排岩屑能力比正循环要强,排出的岩屑颗粒比正循环要大。
冲洗液上返速度与供风量成正比,与冲洗液上返通道直径平方成反比。
要取得好的排渣效果,必须增大冲洗液上返速度。
一是要增大空压机风量,二是要减小冲洗液上返通道。
用同样的空压机,正循环洗井时,由于用井眼作冲洗液上返通道,其直径较大,上返流速低;而且地热井井眼经过几次变径,下小上大,冲洗液越往上其流速越慢,大颗径岩屑容易在变径处因流速变缓而悬浮停滞,当供风停止后即下沉至井底,很难将其排出。
反循环洗井时,冲洗液上返通道较小,而且上下口径一致,其流速均匀,则能有效避免大颗粒岩屑悬浮停滞,其洗井效果比正循环好。
三)、水泵抽水洗井水泵抽水洗井选用流量和扬程合适的潜水泵。
通过水泵大排量抽水洗井,有助于快速排净井中的泥浆和细岩粉,达到水清砂净(符合含砂量标准)。
同时水泵抽水还能准确知道地热井的出水量和温度,为下一步制定洗井方案或进行抽水试验提供依据。
水泵抽水洗井只能达到水清砂净的目的,对增加出水量影响很小,但长时间抽水可提高一定的出水温度。
如果出水量达不到要求,下一步洗井一般采用酸化洗井或进行多磷酸盐洗井。
四)、酸化洗井对碳酸岩盐含水层,尤其是岩溶不很发育的白云岩,酸化洗井对地热井的增产是十分有效的,地热井几乎都要进行酸化洗井。
洗井一般采用浓度31%左右的工业盐酸,盐酸与碳酸岩盐、泥浆反应剧烈。
盐酸洗井一方面酸液进入孔隙或裂隙与岩石反应,使空隙得以增大,提高水流渗透条件;另一方面盐酸还能与孔隙或裂隙中的岩屑和泥浆等污染物反应,疏通空隙流道,恢复含水层的原始渗透能力。
实践中一般注酸井段方案为:①当为了提高出水量,在没有强漏井段时,可采用一次全部含水层井段充满酸液;②当为了提高出水量,在有强漏井段时,可采用分段对全部含水层充满酸液;③当出水量已达到满意要求,想要提高温度,采用深部高温含水层井段充满酸液。
为了提高洗井效果,盐酸洗井一般与液态二氧化碳洗井、压缩空气洗井联合使用;对于非碳酸岩盐(如砂岩、砾岩、火山岩等)含水层,可采用土酸(盐酸、氢氟酸(7:3))洗井,氢氟酸能有效溶解石英、硅酸岩类,盐酸能溶解岩石中的方解石脉及碳酸岩盐胶结物,其机理与盐酸洗井相似。
五)、多磷酸盐洗井多磷酸盐洗井的原理就是泥浆中的钙(Ca2+ )镁(Mg2+)离子与多磷酸钠盐发生络合作用,形成水性络离子,破坏泥皮的固体结构成为液体泥浆状态,使井壁的泥皮得以清除。
生产中常用的多磷酸盐有焦磷酸钠(Na4P4O7)、六偏磷酸钠(Na(PO2)6)和三聚磷酸钠(Na5P3O10)。
洗井液的配制浓度一般不小于1%,钻进周期长、泥浆密度大及固相含量高时,应选用较高浓度的洗井液。
洗井液注入一般从井底上返置换取水井段中的浆液。
洗井液一般在井中浸泡24小时。
24小时后应进行喷射洗井,返出的洗井液要再用泥浆泵打回井中,反复喷射三遍以上,最后从井底用清水置换全部药液,直至井口返液基本不合砂、岩屑为止。
多磷酸盐洗井结束后应进行压缩空气洗井。
六)、液态二氧化碳洗井对于几千米深的地热井,液态二氧化碳不能凭借自身的液压(7MPa)自动压进深部井中,需要配合泥浆泵的高压水流同步携带液态二氧化碳。
液态二氧化碳在注入井中的过程中,形成的高压混合流对井壁泥皮和孔隙裂隙中的堵塞物有冲刷扰动作用,井喷后液态二氧化碳瞬间气化,将携带的泥浆、岩屑(块) 等污染物喷出井口,疏通了孔隙裂隙的通道。
同时井内形成负压,含水层内的水快速流入井中,将通道中的堵塞物冲刷干净。
地热井液态二氧化碳注入后需要空气压缩机气举引喷。
目前,随着空气压缩机能力的提高,地热井一般用压缩空气洗井替代液态二氧化碳洗井,工艺简单,成本低、效率高。
七)、活塞洗井活塞洗井在地热井洗井中应用较少。
由于地热井深度大,一般认为活塞引起的井水振荡作用对深部含水层的影响能力较弱。
活塞洗井主要应用于地层富水性较差的地热井,十余眼地热井活塞洗井的经验表明,水量一般能增加20%~30%。
受钻机设备的提升能力限制,活塞洗井主要实施在“一开”井段(北京300m ±),活塞最深下到过“二开”井段深度1000m。
活塞与钻杆连接,行程受钻机高度限制,一般20m左右。
为了增加活塞的行程,提高振荡幅度,个别地热井活塞与钢丝绳连接,但改装工艺较复杂,钻机负荷和磨损很大。
地热井单次活塞洗井一般持续2~3天,钻机刹车片太热时要停待降温或更换,因活塞磨损严重要及时更换胶皮。
活塞洗井对井壁坚固程度较差的岩石(如砾岩、薄互层岩层) 有一定的破坏作用,裸眼过滤器完井造成井壁掉块堵塞井孔,一般不会造成井壁岩层的坍塌。
活塞洗井后可进行压缩空气洗井或水泵抽水洗井检验洗井效果。
八)、压水洗井压水洗井在地热井洗井中的应用较成功的案例很少。
其机理是密封井口(或分隔器密封),用泥浆泵及钻杆向含水层高压注入清水,水流冲动裂隙中的堵塞物,同时对裂隙和岩石有一定的破裂作用。
例如北京地区某地热井,在应用多种常规洗井方法反复洗井几个月效果不明显情况下,最后采用压水洗井方法进行洗井,在压水过程中,发现压力突然降低,连续注水量约500t,再配合盐酸洗井,日出水量由180t增加到600t,最终水量达到了合同要求。
分析原因是漏失的泥浆和岩屑严重堵塞了裂隙通道。
综合洗井地热井洗井实践中,上述各种洗井方法基本不单独使用,一项洗井工艺流程只有几种洗井方法组合在一起使用,才能形成一个完整的洗井作业程序。
每个程序水泵抽水洗井结束获得准确的水量和水温结果,为制定下一个洗井程序或进入抽水试验阶段提供依据。
如喷射——多磷酸盐——压缩空气——水泵联合洗井;多磷酸盐——喷射——压缩空气——水泵联合洗井;压缩空气——水泵联合洗井;酸化——液态二氧化碳——压缩空气——水泵联合洗井;酸化——压缩空气——水泵联合洗井;活塞——压缩空气——水泵联合洗井;活塞——水泵联合洗井;压水——酸化——压缩空气——水泵联合洗井等。
九)、爆破洗井、增水1、梯恩梯(TNT)炸药与黑索金(RDX)炸药根据井深按一定比例均匀混合。
2、雷管选用防水好的尼龙导爆管雷管。
在超深地热水井中采用高能混合炸药,提高炸药的爆速、猛度,减少水深带来的炸药猛度降低,从而达到理想的爆破效果。
同时,采用线型聚能装药,使装药量在受到空间限制的情况下将有限的能量集中释放,从而最大程度地发挥爆轰作用总之,该方法可以成功解决超深水下的高压防水难题,有效完成超深水井的洗井和增水爆破。
二、水层改造增产工艺技术水层改造工艺技术是借助人工外力使岩层产生新的孔隙、裂缝或增加天然裂隙的规模。
地热井已应用的水层改造工艺技术有压裂改造技术和射孔改造技术。
一)压裂改造技术压裂改造技术就是依靠机械设备和一定的技术工艺对岩体施加强大的外力,使岩体沿一定方向产生人工裂缝。
岩体经过压裂改造,致密岩体产生了新生裂缝,原有裂缝增加了规模,提高了含水层的裂隙率(孔隙度)和渗透率,有助于提高地热井的产水量。
据美国洛斯阿拉莫斯国家实验EE-3号井水力压裂试验资料,压裂井段3474~3584m,注入压力41M P a,注入水量75903m3,岩体产生破裂南北700m,东西120m,深度方向500m。